[发明专利]兼具拉伸塑性和剪切变形方式的Ti基非晶内生复合材料有效
申请号: | 202010223389.1 | 申请日: | 2020-03-26 |
公开(公告)号: | CN113444986B | 公开(公告)日: | 2022-07-26 |
发明(设计)人: | 张龙;张海峰;张宏伟;付华萌;李宏;朱正旺;王爱民 | 申请(专利权)人: | 中国科学院金属研究所 |
主分类号: | C22C45/10 | 分类号: | C22C45/10;C22F1/18;C22C1/02;C22C14/00;C22C16/00 |
代理公司: | 沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 21234 | 代理人: | 张志伟 |
地址: | 110016 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 兼具 拉伸 塑性 剪切 变形 方式 ti 基非晶内生 复合材料 | ||
本发明涉及一类兼具拉伸塑性和剪切变形方式的Ti基非晶内生复合材料,包括其微观结构特征、变形机制与制备方法,属于非晶合金及其复合材料领域。该类Ti基非晶复合材料的微观组织特点为:内生亚稳β‑Ti相分布于非晶基体中。在拉伸载荷作用下,该类Ti基非晶复合材料屈服后,具有拉伸塑性和加工硬化能力。该类非晶复合材料经过最高抗拉强度后,表现为加工软化的特征,并伴随着逐渐明显的锯齿流变行为,其微观变形机制为内生β相中产生ω‑Ti带,ω‑Ti带与非晶基体中剪切带具有相同的厚度。这种剪切带与ω‑Ti变形带的协同剪切变形会迅速贯穿局域β枝晶,但会被附近取向不同的β枝晶所抑制,导致应力应变曲线上出现锯齿行为。
技术领域
本发明涉及一类兼具拉伸塑性和剪切变形方式的Ti基非晶内生复合材料,包括其微观结构特征、变形机制与制备方法,属于非晶合金及其复合材料领域。
背景技术
非晶合金具有高强度、大弹性极限、富含化学活性元素,并且由于变形过程中剪切带迅速扩展导致的破坏,使得非晶合金能够保持“自锐性”。这些优异的性能使得非晶合金在某些特定领域具有广泛的应用。然而,单相非晶合金在变形过程中由于剪切带的迅速扩展,通常导致材料无宏观塑性,特别是拉伸塑性,进而导致材料的断裂韧度通常并不好。通过在非晶合金凝固过程中原位析出内生晶态相,可以获得非晶内生复合材料。非晶内生复合材料可以表现出较高的断裂韧度以及拉伸塑性。然而,这些非晶复合材料中内生晶态的塑性变形方式为位错机制或者形变诱发孪晶和相变,这些塑性变形机制可以非常有效地抑制非晶基体中剪切带的扩展,导致非晶复合材料出现均匀变形以及在垂直于拉伸载荷方向面上出现断裂(即正断方式)。为了拓展非晶合金在某些特定领域的应用,亟需开发兼具高强度、特别是兼具拉伸塑性和剪切破坏方式的非晶内生复合材料!
材料的剪切破坏方式通常要求塑性变形机制为剪切带,即在最大切应力作用面上快速滑动导致材料破坏,但剪切带的迅速扩展会使得材料无明显宏观塑性。另一方面,在非晶内生复合材料中,尽管内生晶态相对剪切带扩展的阻碍作用导致非晶复合材料具有拉伸塑性,但这些非晶复合材料的剪切被抑制,都发生正断破坏方式,无剪切破坏特征。因此,开发兼具拉伸塑性和剪切破坏方式的非晶复合材材料是非常困难的。
传统多晶亚稳Ti合金中,快速应变下,如冲击载荷加载过程会诱发β→ω相变,ω相呈细窄条分布在β相基体中。这种相变的出现会产生非常高的剪切应变,以此实现对冲击载荷的响应。因此,我们设想能否在非晶合金中引入亚稳β-Ti相,使得亚稳β相在非晶基体相中剪切带的快速扩展撞击作用下出现ω相变形带,这样非晶内生复合材料可能同时具有拉伸塑性和剪切破坏机制。经过系统的实验研究,我们开发了此类兼具拉伸塑性和剪切变形方式的Ti基非晶内生复合材料。
目前,某些特定领域急需高强度、特别是兼具拉伸塑性和剪切变形方式的非晶复合材料。所以,这类价格相对低廉、富含化学活性组元、非晶基体具有高玻璃形成能力、高强度、特别是兼具拉伸塑性和剪切变形方式的Ti基非晶复合材料在这些特定领域里具有广泛的应用潜力,具有重要的工业应用和经济效益价值。
发明内容
本发明的目的在于提供一类兼具拉伸塑性和剪切变形方式的Ti基非晶内生复合材料,解决现有技术非晶复合材料中内生晶态的塑性变形机制抑制非晶基体中剪切带的扩展,导致非晶复合材料出现均匀变形以及在垂直于拉伸载荷方向面上出现断裂等问题。
本发明的技术方案是:
一类兼具拉伸塑性和剪切变形方式的Ti基非晶内生复合材料,其微观组织特点为:
(1)微观组织为内生体心立方结构的亚稳β-Ti枝晶相分布于连续的非晶相基体中;
(2)内生亚稳β-Ti相具有亚稳定性,塑性变形过程中不发生形变诱发α′/α″马氏体相变;
(3)内生亚稳β-Ti相的体积分数在30%~70%范围中变化,非晶复合材料均同时表现出拉伸塑性和剪切变形方式;
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